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7.一颗卫星在地球表面附近绕地球做匀速圆周运动的周期为T0.已知地球半径为R,自转的周期为T,在地球赤道上有一竖直弹簧秤下端悬挂一个质量为m的物体,相对于赤道表面处于静止状态,则弹簧秤的示数为(  )
A.$\frac{4{π}^{2}Rm}{{{T}_{0}}^{2}}$B.$\frac{4{π}^{2}Rm}{{T}^{2}}$
C.2Rm($\frac{1}{{T}^{2}}$-$\frac{1}{{{T}_{0}}^{2}}$)D.2Rm($\frac{1}{{{T}_{0}}^{2}}$-$\frac{1}{{T}^{2}}$)

分析 卫星在地球表面附近围绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,根据$G\frac{Mm}{{r}_{\;}^{2}}=m\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{\;}^{2}}r$列式求出地球质量,对弹簧秤下的物体运用牛顿第二定律求出弹簧秤的读数.

解答 解:卫星围绕地球表面附近做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,有$G\frac{Mm}{{R}_{\;}^{2}}=m\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{0}^{2}}R$①
挂在弹簧秤下的物体进行受力分析,受到万有引力和拉力合力提供向心力,根据牛顿第二定律,有$G\frac{Mm}{{R}_{\;}^{2}}-F=m\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{\;}^{2}}R$②
联立①②得$F=m\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{0}^{2}}R-m\frac{4{π}_{\;}^{2}}{{T}_{\;}^{2}}R=4{π}_{\;}^{2}Rm(\frac{1}{{T}_{0}^{2}}-\frac{1}{{T}_{\;}^{2}})$
故选:D

点评 对卫星类型的问题,常常建立这样的模型:环绕天体绕中心天体做匀速圆周运动,由中心天体的万有引力提供向心力.本题注意考虑地球自转的影响.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

17.在“用油膜法估测分子的大小”的实验中,有下列操作步骤,请补充实验步骤C的内容及实验步骤E中的计算式.
A.用滴管将浓度为0.05%的油酸酒精溶液逐滴滴入量筒中,记下滴入1mL的油酸酒精溶液的滴数N;
B.将痱子粉末均匀地撒在浅盘内的水面上,用滴管吸取浓度为0.05%的油酸酒精溶液,逐滴向水面上滴入,直到油酸薄膜表面足够大,且不与器壁接触为止,记下滴入的滴数n;
C.待油膜稳定后,将玻璃板放在浅盘上,用笔画出油酸薄膜外的外围形状;
D.将画有油酸薄膜轮廓的玻璃板放在坐标纸上,以坐标纸上边长1cm的正方形为单位,计算出轮廓内正方形的个数m;
E.用上述测量的物理量可以估算出单个油酸分子的直径d=$\frac{5n×1{0}_{\;}^{-4}}{Nm}$cm.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图所示,轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与一物块相连,物块与水平面间的动摩擦因数为μ.开始时用力推着物块使弹簧压缩,将物块从A处由静止释放,经过B处时速度最大,到达C处速度为零,AC=L.在C处给物块一初速度,物块恰能回到A处.弹簧始终处于弹性限度内,重力加速度为g.则物块(  )
A.在B处弹簧可能回复原长
B.在C处的初速度大小一定是2$\sqrt{μgL}$
C.从C到A的运动过程中,也是在B处的速度最大
D.从C到A经过B处的速度大于从A到C经过B处的速度

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

15.在研究规格为“6V 3W”小灯泡的伏安特性曲线的实验中,要求小灯泡两端的电压从0开始逐渐增大.实验提供的电流表量程为0.6A、内阻约lΩ,电压表量程为10V、内阻约20kΩ.在进行电路设计时,滑动变阻器应该采用分压(选填“分压”、“限流”)接法,电流表应采用外(选填“内”、“外”)接法.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.下列说法正确的是(  )
A.将一块晶体敲碎后,得到的小颗粒是非晶体
B.由同种元素构成的固体,可能会由于原子的排列方式不同而成为不同的晶体
C.在熔化过程中,晶体要吸收热量,但温度保持不变,内能也保持不变
D.在合适的条件下,某些晶体可以转化为非晶体,某些非晶体也可以转化为晶体

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.2016年1月5日上午,国防科工局正式发布国际天文学联合会批准的嫦娥三号探测器着陆点周边区域命名为“广寒宫”,附近三个撞击坑分别命名为“紫微”、“天市”、“太微”.此次成功命名,是以中国元素命名的月球地理实体达到22个.已知地球半径为R,表面重力加速度为g,质量为m的嫦娥三号卫星在地球上空的万有引力势能为EP=-$\frac{{mg{R^2}}}{r}$(以无穷远处引力势能为零),r表示物体到地心的距离.求:
(1)质量为m的嫦娥三号卫星以速率v在某一圆轨道上绕地球做匀速圆周运动,求此时卫星距地球地面高度h1
(2)要使嫦娥三号卫星上升,从离地高度h1(此问可以认为h1为已知量)再增加h的轨道上做匀速圆周运动,卫星发动机至少要做的功W为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

19.如图甲所示,是验证牛顿第二定律的实验装置.
(1)请完善下列实验步骤:
A.用天平测量吊盘m和小车的质量M.
B.平衡小车的摩擦阻力:取下吊盘,调整木板右端的高度,用手轻推一下小车,直到打点计时器在纸带上打出一系列均匀的点.
C.按住小车,挂上吊盘,使细线与长木板平行.
D.接通电源,释放小车,在纸带上标出吊盘(或小车)的总质量m(或M).
E.保持小车总质量一定,多次改变吊盘中的砝码,重复C D步骤.
F.保持吊盘总质量一定,多次改变小车质量,重复C D步骤.

(2)如图乙所示,小车总质量一定时,根据实验数据画出a-m图象,图线斜率的倒数与重力加速度g 的乘积表示小车质量,其值为10.g取10m/s2,结果保留2位有效数字);
(3)如图乙所示,图线不通过原点的原因是D
A.小车总质量远大于钩码质量                 B.小车质量远大于钩码质量
C.平衡小车的阻力时,木板的倾角过大         D.平衡小车的阻力时,木板的倾角过小.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.竖直上抛一小球,后又落回原地.小球运动时所受阻力大小不变,则(  )
A.抛出到落回原地的时间内,重力的冲量为零
B.上升阶段空气阻力的冲量小于下落阶段空气阻力的冲量
C.从抛出到落回原地的时间内,空气阻力的冲量为零
D.上升阶段小球动量变化大于下落阶段小球动量变化

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示,一足够长倾角为37°的斜面固定在水平地面上,质量为m的小球B从斜面的底端开始以初速度10m/s沿斜面向上运动,与此同时质量为m的小球A在斜面上某点以水平初速度抛出,不计空气阻力.已知小球A落到斜面时恰好与小球B相撞(不考虑二次相撞),此时小球B速率为4m/s,小球B与斜面间的动摩擦因数μ=0.5,g取10m/s2.求:小球A的初速度以及抛出点距地面的高度.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)

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